2025年湘教新版选修3物理上册阶段测试试卷

…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页，总=sectionpages22页第=page11页，总=sectionpages11页2025年湘教新版选修3物理上册阶段测试试卷110考试试卷考试范围：全部知识点；考试时间：120分钟学校：______姓名：______班级：______考号：______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共8题，共16分)1、在如图所示的电路中，电源的电动势为E，内阻为r．当滑动变阻器的滑片P向左移动时（））

A.电流表的示数变小，电压表的示数变大B.电流表的示数变小，电压表的示数变小C.电流表的示数变大，电压表的示数变小D.电流表的示数变大，电压表的示数变小2、如图内阻不能忽略的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R构成闭合电路,当滑动变阻器的触头由中点滑向a端时,下列说法正确的是（）

A.电压表读数增大B.电压表读数减小C.电流表读数不变D.电流表读数增大3、电路如图所示，电源的电动势为E、内阻为r，与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接，当滑动变阻器的滑片由中点滑向b端时；下列说法正确的是()

A.电压表读数增大、电流表读数减小B.电压表读数减小、电流表读数增大C.R1的电功率减小D.电源的输出功率增大4、下列陈述与事实相符的是A.牛顿测定了引力常量B.法拉第发现了电流周围存在磁场C.安培发现了静电荷间的相互作用规律D.伽利略指出了力不是维持物体运动的原因5、如图所示，固定平行导轨间有磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向里的匀强磁场，导轨间距为l且足够长，左端接阻值为R的定值电阻，导轨电阻不计．现有一长为2l的金属棒垂直放在导轨上，在金属棒以O点为轴沿顺时针方向以角速度ω转过60°的过程中（金属棒始终与导轨接触良好；电阻不计）（）

A.通过定值电阻的电流方向由b到aB.金属棒刚开始转动时，产生的感应电动势最大C.通过定值电阻的最大电流为D.通过定值电阻的电荷量为6、弹簧振子在做简谐运动的过程中，振子通过平衡位置时（）A.速度最大B.回复力最大C.加速度最大D.弹性势能最大7、一列沿x轴负方向传播的简谐机械横波,波速为2m/s.某时刻波形如图所示,下列说法正确的是()

A.这列波的周期为2sB.这列波的振幅为6cmC.此时x=4m处的质点速度为零D.此时x=8m处的质点沿y轴正方向运动8、如图，一束光由空气射向半圆柱体玻璃砖，O点为该玻璃砖截面的圆心，下图能正确描述其光路图的是（）A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共6题，共12分)9、某研究小组设计了一个测量液体折射率的仪器．如图所示，在一个圆盘上，过其圆心O做两条互相垂直的直径BC、EF．在半径OA上，垂直盘面插上两枚大头针P1、P2并保持P1、P2位置不变，每次测量时让圆盘的下半部分竖直进入液体中，而且总使水平液面与直径BC相平，EF作为界面的法线，而后在图中右上方区域观察P1、P2的像，并在圆周上插上大头针P3，使P3正好挡住P1、P2的像．下列说法正确的是()

A.液体的折射率等于P3到EF的距离与A到EF的距离的比值B.液体的折射率等于A到EF的距离与P3到EF的距离的比值C.大头针P3插在M位置时液体的折射率值大于插在N位置时液体的折射率值D.大头针P3插在M位置时液体的折射率值小于插在N位置时液体的折射率值10、一定质量的气体经历如图所示的一系列过程，和这四个过程在图像上都是直线段，其中的延长线通过坐标原点O，垂直于而平行于由图可以判断（）

A.ab过程中气体体积不断减小B.bc过程中气体体积不断减小C.cd过程中气体体积不断增大D.da过程中气体体积不断增大11、一定量的理想气体从状态M开始，经状态N、P、Q回到状态M。其压强—温度图像（P—T图像）如图所示。下列说法正确的是（）

A.从M到N气体对外界做功B.从N到P是放热过程C.从N到P气体的体积增大E.从P到M气体对外界做功E.从P到M气体对外界做功12、关于气体的性质及热力学定律，下列说法正确的是（）A.气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力B.气体的温度越高，分子热运动就越剧烈，所有分子的速率都增大C.一定质量的理想气体，压强不变，温度升高时，分子间的平均距离一定增大E.外界对气体做正功，气体的内能一定增加E.外界对气体做正功，气体的内能一定增加13、如图甲所示，理想变压器原副线圈的匝数比为3：1，L1、L2、L3为三只规格均为“9V，3W”的灯泡，各电表均为理想交流电表，定值电阻R1＝9Ω．输入端交变电压u的图像如图乙所示；三只灯泡均正常发光，则。

A.电压u的瞬时表达式为u＝36sinπt（V）B.电压表的示数为33VC.电流表的示数为1AD.定值电阻R2＝2Ω14、关于电容的说法正确的是A.电容器简称电容B.电容是描述电容器容纳电荷本领大小的物理量C.电容器的电容由电容器本身的因素决定，与电容器是否带电无关D.电容的国际单位是法拉评卷人得分三、填空题(共8题，共16分)15、泡泡鱼游戏中，泡泡鱼吐出了一个泡泡，捉住了一条大宝鱼。若将泡泡内的气体视为理想气体，泡泡鱼吐出的泡泡上浮一段时间后到达大宝鱼所在位置，海水的温度不变，则在泡泡上浮的过程中，泡泡内的气体对外界做__________（填“正”或“负”）功，气体__________（填“从外界吸收热量”或“向外界放出热量”）。16、如图所示电路中，R1=100Ω，滑动变阻器的总电阻R=100Ω，A、B两端电压恒定，且UAB=12V．当S断开时，滑动变阻器R滑动头P由a移至b的过程中，R1两端的电压由_______V变至_______V；当S闭合时，滑动变阻器R滑动头P由a移至b的过程中，R1两端的电压由______V变至________V．

17、如图所示宽度为d；厚度为h的金属板放在垂直于它的磁感应强度为B的匀强磁场中；当有电流I通过金属板时，在金属板上侧面A和下侧面A’间产生电势差．

（1）金属板上侧面A电势____________下侧面电势（填高于或低于）；

（2）若金属板内单位体积内自由电子数为n，则产生的电势差U=___________________．18、如图所示，平行板电容器板间距离d=10cm，与一个直流电源相连，电源电压为10V，N板接地，取大地电势为零，两板间有一点P，P点距M板5cm，把开关闭合给电容器充电，然后再断开，P点场强大小为________，电势为____________，若把N板向下移动10cm，则P点场强大小为________，电势为_________。

19、如图，粗细均匀的长玻璃管竖直放置且开口向下，管内的水银柱封闭了一部分体积的空气柱．当外界大气压缓慢减小，水银柱将_______（上升、不动、下降）；若大气压减小△p，水银柱移动L1，大气压再减小△p，水银柱又移动L2，则：L1_______L2（选填“>”、“<”；“=”）．（保持温度不变）

20、图为某同学改装的毫安表的电路图；其中虚线框内是毫安表的改装电路。

已知毫安表表头的内阻为100Ω，满偏电流为1mA，R1和R2为阻值固定的电阻，若使用a和b两个接线柱，电表量程为3mA：若使用a和c两个接线拄，电表量程为10mA，由题给条件和数据，可以求出R1=___Ω，R2=_______Ω。21、质量为M的物块静止在光滑水平桌面上，质量为m的子弹以水平速度v0射入物块后，以水平速度2v0/3射出．则物块的速度为_______，此过程中损失的机械能为______．22、(1)某组同学用图（a）实验装置探究“加速度a与物体质量m的关系”．A为小车；B为电火花计时器，C为装有细砂的小桶，D为一端带有定滑轮的长方形木板．

①图（b）为某次实验得到的纸带，已知实验所用电源的频率为50Hz．小车的加速度大小为________m/s2．（结果保留三位有效数字）

②改变小车质量m，分别记录小车加速度a与其质量m的数据．在分析处理时，该组同学产生分歧；甲同学认为应该根据实验中测得的数据作出小车加速度a与其质量m的图象，乙同学认为应该作出小车加速度a与其质量倒数的图象．两位同学都按照自己的方案将实验数据在坐标系中进行了标注，但尚未完成图象（如下图所示）．你认为同学______________（填“甲”；“乙”）的方案更合理．并帮助该同学作出坐标中的图象。

(2)某同学用如图所示的电路测量出待测电流表的满偏电流；有以下的可供选用的器材：

A．待测电流表A0：满偏电流约为700～800μA、内阻约100Ω，表盘刻度均匀、总格数为N

B．电流表A：量程0.6A、内阻Rg＝0.1Ω

C．电压表V：量程3V、内阻RV＝3kΩ

D．滑动变阻器R：最大阻值20Ω

E．电源E：电动势约3V；内阻约1.5Ω

F．开关S一个；导线若干条。

①电路图中的电表x应选当器材中的_______．（填写器材序号）

②测量过程中，测出多组数据，其中一组数据中待测电流表A0的指针偏转了n格，则计算电流表满偏电流的表达式为Imax=_______________，式中除字母N、n外，其他字母符号代表的物理量是_______________________________．评卷人得分四、作图题(共3题，共9分)23、如图所示，甲、乙是直线电流的磁场，丙、丁是环形电流的磁场，戊、己是通电螺线管的磁场，试在各图中补画出电流方向或磁感线方向．

24、示波管的内部结构如图所示．如果在偏转电极XX/、YY/之间都没有加电压，电子束将打在荧光屏中心．如果在偏转电极XX/之间和YY/之间分别加上如图所示的电压，请画出荧光屏上出现的完整扫描波形图．

25、图中表示某一时刻的波形图，已知波速为0.5m/s，波沿着x轴的正方向传播；画出经过7s后的波形曲线。

评卷人得分五、实验题(共1题，共7分)26、李明同学想要测量某个未知电阻R1,他的手边共有仪器如下:一个电阻箱R、一个滑动变阻器R0、一个灵敏电流计G、一个不计内阻的恒定电源E；开关、导线若干．他首先想到用伏安法或者电表改装知识来设计电路,但发现由于仪器缺乏无法实现．苦恼之余去寻求物理老师的帮助．老师首先给了他一道习题要求他思考:

(1)如图甲,在a、b之间搭一座“电桥”,调节四个变阻箱R1、R2、R3、R4的阻值,当G表为零时(此时也称为“电桥平衡”),4个电阻之间的关系是_____．

(2)聪明的李明马上想到了改进自己的实验,他按照以下步骤很快就测出了Rx

①按图乙接好电路,调节_____,P为滑动变阻器的滑片,当G表示数为零时,读出此时变阻箱阻值R1;

②将Rx与变阻箱R互换位置,并且控制______不动,再次调节____,直至电桥再次平衡时,读出此时变阻箱阻值R2;

③由以上数据即可得Rx的阻值,其大小为Rx=__．评卷人得分六、解答题(共1题，共8分)27、（1）如图1所示，ABC为一固定在竖直平面内的光滑轨道，BC段水平，AB段与BC段平滑连接。质量为m1的弹性小球从高h处由静止开始沿轨道下滑，与静止在轨道BC段上质量为m2的弹性小球发生碰撞；碰撞前后两球的运动方向在同一水平线上，且在碰撞过程中无机械能损失。求：

a．m1球运动到B点时的速度大小v1；

b．碰撞过程中，系统的弹性势能的最大值Epm。

（2）2018年诺贝尔物理学奖授予了阿瑟·阿什金（ArthurAshkin）等三位科学家；以表彰他们在激光领域的杰出成就。阿瑟·阿什金发明了光学镊子（如图2），能用激光束“夹起”极其微小的粒子。

a．为了简化问题；将激光束看作是粒子流，其中的粒子以相同的动量沿光传播方向运动。激光照射到物体上，会对物体产生力的作用，光镊效应就是一个实例。现有一透明介质小球，处于非均匀的激光束中（越靠近光束中心光强越强）。小球的折射率大于周围介质的折射率。两束相互平行且强度①＞②的激光束，穿过介质小球射出时的光路如图3所示。若不考虑光的反射和吸收，请分析说明两光束因折射对小球产生的合力的方向。

b．根据上问光束对小球产生的合力特点；试分析激光束如何“夹起”粒子的？

参考答案一、选择题(共8题，共16分)1、D【分析】【详解】

当滑动变阻器的滑片向左移动的过程中，变阻器接入电路的电阻减小，外电路总阻减小，由闭合电路欧姆定律得电路中电流增大，则电流表示数变大，由知，电源的内电压增大，则路端电压减小，所以电压表的示数变小，故正确．

故选．2、B【分析】当滑片向a滑动时，R接入电阻减小，总电阻减小，由闭合电路的欧姆定律可知电路中总电流I增加，内电压增加，由U=E-Ir可知路端电压减小，即电压表示数减小；因路端电压减小，R1两端的电压增加，故并联部分电压减小，由欧姆定律可知电流表示数减小；故B正确，ACD错误；故选B.3、C【分析】【详解】

AB．电流减小则内电压减小，由可知路端电压增大，即电压表示数增大；因路端电压增大，两端的电压减小；故并联部分电压增大，由欧姆定律可知电流表示数增大，选项A；B错误；

C．当滑片向b滑动时，R接入电阻增大，总电阻增大，由闭合电路的欧姆定律可知电路中总电流减小，所以定值电阻的电功率减小；选项C正确；

D．因不知内外电阻的大小；所以不能确定电源的输出功率如何变化，选项D错误．

【点睛】

本题中也可直接作为内电阻处理，可直接由闭合电路欧姆定律得出并联部分的电压增大，流过的电流增大．4、D【分析】【分析】

【详解】

A．卡文迪许测定了引力常量；选项A错误；

B．奥斯特发现了电流周围存在磁场；选项B错误；

C．库伦发现了静电荷间的相互作用规律；选项C错误；

D．伽利略指出了力不是维持物体运动的原因，选项D正确；5、D【分析】【详解】

金属棒以O点为轴沿顺时针方向转动，由右手定则可知，通过定值电阻的电流方向由a到b，故A错误；当金属棒转过60°时有效的切割长度最大，产生的感应电动势最大，感应电流最大．感应电动势最大值为：Em＝B•2l＝B•2l•＝2Bl2ω，通过定值电阻的最大电流为：，故BC错误．通过定值电阻的电荷量为：q＝△t，平均感应电流为：，平均感应电动势为：，，解得：q＝，故D正确；．6、A【分析】A、D、弹簧振子在做简谐运动的过程中，振子通过平衡位置时，弹性势能最小，动能最大，故速度最大，故A正确，D错误；B、弹簧振子在做简谐运动的过程中，振子通过平衡位置时，位移为零，根据F=-kx，回复力为零，故B错误；C、弹簧振子在做简谐运动的过程中，振子通过平衡位置时，位移为零，根据加速度为零，故C错误；故选A．

【点睛】本题关键是明确简谐运动的运动特点，熟悉回复力、加速度的计算公式．7、A【分析】【详解】

A、由图可知波长为4m，则由可知则A正确；

B、由图可知，振幅等于y的最大值，故这列波的振幅为A=2cm；则B错误；

C、此时x=4m处质点沿处于平衡位置；加速度为零，速度最大；故C错误.

D、简谐机械横波沿x轴负方向传播，由波形平移法得知，此时x=8m处质点沿y轴负方向运动；故D错误.

故选A.8、A【分析】【分析】

【详解】

试题分析：光从空气进入玻璃在分界面上会发生折射；且折射角小于入射角，故B；D错误；光从玻璃进入空气折射角应大于入射角，所以C错误；从光密进入光梳，若满足入射角大于临界角的情况，则会发生全反射，故A正确。

考点：本题考查光的折射、全反射二、多选题(共6题，共12分)9、A:D【分析】【详解】

AB．当光由真空斜射入液体时，折射率等于入射角正弦与折射角正弦之比，故液体的折射率等于P3到EF的距离与A到EF的距离的比值；故A正确，B错误；

CD．由图，P1、P2作为入射光线方向，入射角一定，大头针P3插在M位置时折射角小于大头针P3插在M位置时折射角，根据折射定律大头针P3插在M位置时液体的折射率值小于插在N位置时液体的折射率值．故C错误，D正确。10、B:C:D【分析】【分析】

【详解】

A．由理想气体状态方程可得

在p－T图象中a到b过程斜率不变，即不变；则得气体的体积不变，故A错误；

BC．由理想气体状态方程可得

可以判断图象上的各点与坐标原点连线的斜率即为所以bc过程中气体体积不断减小，cd过程中气体体积不断增大；故BC正确；

D．da过程中，od线的斜率大于oa线的斜率，减小；则气体的体积变大，故D正确。

故选BCD。11、B:D:E【分析】【分析】

【详解】

A．从M到N气体的压强不变；温度降低，体积减小，外界对气体做功，选项A错误；

BC．从N到P气体的温度不变；压强增大，体积减小，外界对气体做功，是放热过程，选项B正确，选项C错误；

D．由题图可知，N、Q的连线过坐标原点，说明气体在状态N和状态Q时的体积相等；选项D正确；

E．从P到M；图线上各点与原点的连线的斜率减小，说明气体的体积增大，气体对外界做功，选项E正确。

故选BDE。12、A:C:D【分析】【详解】

A．气体压强是由大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的作用；所以其本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力，所以A正确；

B．物体的温度越高；分子的平均动能就越大。分子的平均动能大，并不是每个分子动能都增大，也有个别分子的动能减小，所以B错误；

C．根据理想气体状态方程

可知；一定质量的理想气体，压强不变时，温度升高时，体积增加，故分子间的平均距离一定增大，所以C正确；

D．气体的扩散现象说明涉及热现象的宏观过程具有方向性；所以D正确；

E．外界对气体做功

由于不知道气体是吸热还是放热，根据热力学第一定律

无法确定气体的内能增加还是减小；故E错误。

故选ACD。13、B:D【分析】【详解】

A．由乙图知，交变电流的周期为：0.02s，ω=2π/T=100π，电压的瞬时值：u＝36sin100πt（V）；故A错误；

B．电阻R1的电压：UR1=I1R1=3V，由乙图知输入端电压的有效值为36V，变压器原线圈的电压：U1=36-3V=33V；所以电压表的读数为33V，故B正确；

C．灯泡正常发光，每个灯泡的电流为：I=P/U=1/3A，副线圈的电流I2=3I=1A，再根据变流规律：解得原线圈电流I1=1/3A；所以C错误；

D．再根据变流规律：可求副线圈的电压：U2=11V，电阻R2两端的电压为:UR2=U2-UL=11-9V=2V，可求：所以D正确．14、B:C:D【分析】表述电容器容纳电荷的本领为电容，电容器不是电容，故A错误，B正确；电容器的电容由电容器本身的因素决定，与电容器是否带电无关，故C正确；电容的国际单位是法拉，选项D正确；故选BCD.三、填空题(共8题，共16分)15、略

【分析】【详解】

[1]在泡泡上浮的过程中；泡泡内的气体的压强减小，根据玻意耳定律可知，该过程中泡泡内的气体的体积增大，气体对外界做功。

[2]由于泡泡内的气体的温度不变，气体的内能不变，根据热力学第一定律可知，该过程中气体从外界吸收热量。【解析】正从外界吸收热量16、略

【分析】【分析】

当电键S断开时；滑动变阻器滑片P滑到最上端时，电压表的示数最大，等于12V，当滑片滑到最下端时，电压表示数最小，由欧姆定律求出；

当电键S闭合时；电压表示数最大值不变，滑片滑到最下端时，电压表示数为零；

【详解】

当电键S断开时，当滑动变阻器滑片P滑到最上端时，电压表的示数最大，等于12V，滑片滑到最下端时，变阻器与电阻串联，电压表示数最小，最小值为即滑动头P由a移至b的过程中，R1两端的电压由变至

当电键S闭合时，滑片P滑到最上端时，电压表的示数最大，等于12V；

滑片滑到最下端时，电阻R1被短路，电压表示数为零，即滑动头P由a移至b的过程中，R1两端的电压由变至．

【点睛】

本题考查对变阻器两种接法的理解：S断开时变阻器为限流器，S闭合时，变阻器为分压器．运用欧姆定律求解电压范围．【解析】12612017、略

【分析】（1）根据左手定则；电子向上偏，所以上侧面得到电子带负电，下侧面失去电子带正电，则金属板上侧面A电势低于下侧面的电势．

（2）电子最终达到平衡，有．则U=vBd．电流的微观表达式I=nevS=nevhd．则v=代入得，．

【名师点睛】金属中移动的是自由电子，根据左手定则，判断出电子的偏转方向，从而得出电势的高低．最终电子受电场力和洛伦兹力平衡，根据平衡和电流的微观表达式求出电势差的大小．【解析】低于18、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]根据公式可得

[2]因为P位于两极板间的中点，所以PN之间的电势差为

又知道

所以

[3]因为两极板间的电荷量恒定，根据公式联立可得

故若把N板向下移；两极板间的电场强度不变。

[4]此时P点距离N板15cm，因为N板接地，电势为零，所以P点电势为负，故【解析】19、略

【分析】【详解】

设外界大气压为封闭气体的压强为封闭气体的横截面为S，气柱的长度为封闭水银柱受力平衡：解得由于气体的温度不变，所以的乘积应该是一定值，设为C，则解得当外界大气压降低相同的量时，根据函数关系可知气柱的长度会增加，且气柱移动的长度．【解析】下降<20、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]使用a、b接线柱时

使用a、c两个接线柱时

即

联立解得【解析】153521、略

【分析】【详解】

子弹穿过物块过程动量守恒解得

系统损失的机械能即动能【解析】22、略

【分析】【详解】

(1)从纸带上可以看到，每两个计数点之间还有1个点，所以相邻两计数点之间的时间间隔为0.04s，根据匀变速直线运动的推论

可以粗略的得到，小车运动的加速度大小

根据牛顿第二定律可知，在外力F一定的情况下，以a为纵坐标，为横坐标，绘制出的图象，在原理上应该是一条过原点的正比例函数图像，呈现一种很好的线性规律，所以乙同学的说法更为合理；甲同学的图象分析相对复杂；不好寻找规律；

（2）题目所给电流表A的量程太大，无法准确测量待测电流表的满偏电流，而电压表V的满偏电流是1000能符合题目要求，所以电表x处应选C；电压表．

本实验的研究方法：①在闭合开关之前，先将滑动变阻器划片滑到最右端，使得测量电路的电压为零；②闭合开关，移动滑动变阻器划片P，使待测电流表指针在半偏附近，记录此时待测电流表指针所指的格数n和电压表读数U；所以每一格对应的电流故满偏电流．【解析】3.19乙CU为电压表读数，Rv为电压表内阻四、作图题(共3题，共9分)23、略

【分析】【详解】

利用右手螺旋定则；已知电流的方向可判定磁场方向，也可以通过磁场方向来确定电流的方向；

图甲；已知磁场方向，顺时针方向，则电流垂直纸面向里；

图乙；电流右侧的磁场的方向向里，左侧的磁场的方向向外，则电流的方向向上；

图丙；已知磁场方向，则可知电流方向，逆时针方向；

图丁；环形电流从左侧流入，从右侧流出，所以磁场的方向向下；

图戊；根据螺线管中电流方向，利用右手螺旋定则可以确定螺线管的磁场的方向向左；

图已；根据螺线管中上边的电流方向向外，下边的电流的方向向里，利用右手螺旋定则可以确定螺线管的磁场的方向向右．如图所示：

【解析】24、略

【分析】试题分析：A图中；在XX′偏转电极所加的电压的周期为2T，即在2T的时间内才能完成一次水平方向的扫描，而竖直方向（y方向）的周期为T，所以在水平方向的一次水平扫描的过程中，竖直方向由2个周期性的变化；y